电信号传输速度对比光速是光速吗?

电流是导体内带电粒子作大规模定向运动所导致的。随着电流的接通,电源的能量——由某种力克服电场力做功获得的电能,被传送到电路各处以供使用。

若电流经过电阻,将产生热;若经过电感,将通过安培力对外做功;若经过发光设备,则发出光。总之,电流流过的地方,就会有能量转换,即从电能转化为其他形式的能量。

读到这里,很多人的脑子里会有一副这样的画面:那些随着电流漂移的带电粒子——我们称之为载流子,就像一个个背着储能小钢罐卡通人一样,它们在电路中奔跑,将能量不断送出,周而复始,直到电源被耗尽。

根据上面这种理解,大多数人很自然就认为,电能是通过导线,随着载流子的运动而被传送的。

据此,有人用如下动画表示这种过程。导线中流动的载流子彼此连成一个环状的列车,从电源出来的载流子能量满满,穿过负载后,能量被消耗一空,电子空车又返回电源重新装载能量,再出发。

那么,物理事实真的是这样的吗?

非也!仅凭一个大家熟知的事实,就可以否定这种说法。

诸位在中学物理中都学过变压器,如下图就是一个示例。可以看到,两个线圈之间是绝缘的,电流并没有接通,所以指望电能随着载流子在导线中运动而被传递的想法是不对的。

你再想象一下,当那电站的闸刀一合上,电能瞬间就被送到了千里之外,如果真的靠导线中的电子的运动来携带电能,那速度怎会如此之快?

也许你会说:也不是不可以哦,毕竟电子的速度可以很快嘛!

然而,导线中的载流子的速度其实比你想象的要慢的多。不信的话,我们可以算一算。

考虑铜导线,假设每个铜原子贡献一个电子作为载流子。现有1mol的铜,它的体积为 ,摩尔质量为 ,密度为 ,则铜导线的载流子的浓度为 其中 为阿佛加德罗常数。查得铜的密度,代入得 的值大约为 个/立方米。

根据电流强度的定义,它等于单位时间内穿过导体截面的电量 设有导体横截面为 ,载流子的浓度为 ,漂移速度为 ,所带电荷为 。

则位于面 的左侧长为 的导体内的电荷为 ,这些电荷将在 的时间内穿过该面,故 这是电流强度的微观表达式。顺便说一下电流密度这个东东,因为后面要用到。它是指单位面积上的电流,也就是 由于导体内部各个点的载流子的速度可能不同,为了更细致的描述这种一般情况,就将电流密度定义为矢量,用 表示,即 设铜导线的半径为 =0.8mm,电流强度 为15安, = ,计算得电子的漂移速度为

这速度怎么样?天啦!不说比乌龟慢,根据百科数据,这个速度比蜗牛还慢得多!凭这个速度,电网什么时候才能把电能送达到用户手中?

其实,之所以有人把载流子比作携带能量的车子,因为他们凭直觉认为,电能是被带电粒子所携带的。

然而,作为载流子——例如电子,是没有大小的。至少目前看来,电子只是一个点而已,没有内部结构。它若要携带能量,这能量装在哪里?

实际上,除了自身的质量所度量的静能之外,电子只有一种可以携带的能量,那就是动能。

但动能显然不是电能的本质。既然电子的漂移速度慢若蜗牛,而电子的质量又是如此之小,根据上面的载流子的浓度,你大概可以算一下,在电流一次完整的流过电路的过程中,比起负载消耗的电能来说,全部载流子的动能加起来的值是微不足道的。

那么,电能到底是什么呢?

要回答这个问题,先要了解电能是怎么得到的。本文开篇第一段就说了,电能是电场力之外的某种力反抗电场力做功获得的。

电荷同性相斥,异性相吸。因此,世间万物的最佳的和谐结构内部的正负电荷之和必为零。如果要将这些原本均匀相间的正负电荷残忍分离,那必然就引起它们的强烈反抗,因此你得付出代价。

例如,用某种方法让一块物体带电的过程中,在获得第一个电荷微元时,几乎不费什么力,但随之后面的其他所有电荷都是新来的了——将受到越来越大的排斥力——因为同性相斥。

类似的,下面这个惊心动魄的挖坑(fen)过程中,随着他越挖越深,为了将沙子放到逐渐变高的沙堆顶上,他需要对沙子作更多的功。

设某次搬运的沙的重量为 ,此时沙堆与坑的落差为 ,则此次做功为 待挖坑完毕时,他克服重力做的总功为 这个总功即为沙土的重力势能的增加量。

类似的,在不断的搬运电荷的过程中,你也不断做功,直到你最终获得一个宏观带电体,你所付出的全部做功之和被转换为一种能量。

所以,当你获得一个带电体时,你也就获得了一份能量。

那么这个能量是什么呢?换句话说,这个能量是以什么形式存在呢?

堆沙时,移动沙作的功变成沙的重力势能。类似的,搬电荷也会造成一种势能的积累,它就是电势能。

相隔一定距离的电荷,都处于对方形成的电场的势力范围中,或吸引或排斥。但却因为某种阻隔,无法无限靠近或远离。保留进一步靠近或远离的趋势和潜力——引而不发,就像射雕大侠手中的弯弓一样,形成彼此之间共有的一种潜在的能量,此乃电势能是也。

所以,从物理上说,电能的本质就是电势能。

那么,说来说去,作为电能本质的电势能,到底存在于哪里呢?

有人说,势能是作用双方共有的,但这样说还不够明确!

现代物理学认为,势能是场的能量。场的能量与动能不同,它不是被一个运动的粒子所携带的,而是处于粒子周围的空间中。

这其实是场的观点所带来的最深刻的物理思想的变革——能量存在于空间中,而非物体上。而实际上,不光电势能如此,重力势能也是如此,所有的势能都是如此。

当你剪断悬挂重物的的绳子,物体的势能将被释放,产生能量转化。实际上,墙上的插座打开时,类似的事情也发生了:被蓄于插座内的能量就被放行了。

其实,只有这种引而不发的能量才可以收放自如,如果电能本质上是动能,那岂能靠一个开关就能管得住那千千万万个活蹦乱跳的载流子儿?

一个高温物体,它要散热,不要说什么开关,就算是用毛毯包起来,你都很难阻止它的能量流出,因为热能本质上真的就是微观粒子的动能。

你现在明白了,那些带电粒子的体系所具有的电能,并不在粒子自身上,而是粒子的身外之物,它在粒子的周围空间中。它并不会随着载流子的运动而被同步输送。但它会随着电场的建立而扩展到所能到达的全部空间。

如果电荷是静止的,则只有电场,只有电场能。但若是运动的电荷或电流,还会有磁场!因此更安全的说法是电磁场,电能包含电场能量和磁场能量。

电场的能量存在于电场的空间中,它应该可以用电场的量来表示。没错,单位空间体积内电场能量为 其中 为电场强度, 为介质电容率。对此式,下面浅色字体部分给出了一个简短的推理过程,不感兴趣可以跳过。

考虑最简单的均匀电场,它可通过平行板电容器获得。类比上述挖坑过程,设某次充电 ,此时电容器的电压为 ,则外力在此次充电时做功为 。

若将充电过程中外力反抗电场力所做功累计起来,就是获得的电能,即 设最后电压为 ,设电容器电容为 ,设每一次充电无限小,则上式为 根据电容定义 ,即 根据平行板电容器的电容表达式 考虑到 及 ,可知 这说明,单位体积内电场的能量,即能量密度为 对于电路,由于电流的磁效应,还有磁场,磁场能量密度与电场能量密度是类似的,即

其中 是磁场强度, 为介质磁导率。所以得电磁场能量密度就是

此式对一切电磁场都适用。因此,只要知道电磁场的分布情况,将其对空间积分,就得到电磁场能量的值。

讲到这里,有人会有这样的疑问:电池里面储存的是电能吗?如果是,也是存在于电池内外空间中吗?

这其实涉及电能的另一个问题:电能是如何被存储的?

提示:下面这一节与主线关系不是特别大,不感兴趣可以跳过。

很多人认为,储存电能的装置——电池,里面就装着电能,打开盖子就可以享用了。

其实,这是一种误解,电能并不一定以电能的形式存储,实际上,绝大多数情况下,都不是以电能的形式存储。

就拿化学电池来说,它存储的是化学能,在充电时,电能被转换成化学能,使用时,化学能又被转换成电能。

那么,电能有哪些常见的存储方式呢?

简单的说,主要有三大类。

第一类是直接以电磁能的形式存储。

如果你有办法将一堆正负电荷隔开一定距离放着,让它们日思夜想都无法汇合,那你就存储电能了。

莱顿瓶就是干这事的。如下图,内外各贴有一层锡箔的玻璃瓶,从外面伸入金属链将电荷引入,关上盖子,电荷就被装在瓶子里了,也就装了一瓶电能了。据说美国的那个冒险家富兰克林曾用莱顿瓶收集雷电的能量。

其实莱顿瓶就是一个平板电容器,两层锡箔就是两个导体板。电荷隔着玻璃相望,电场位于极板之间的空间中,所以电容器是真正的原装电能存储方式。

根据电流的磁效应,电流流过线圈时产生磁场,因而具有磁能。人们通过给超导线圈通电,将电能变成线圈的磁场能量而存储起来,这种技术成本极高,应用不多。

第二类就是前面提到的化学储能。

化学反应放出能量,例如蜡烛和柴草燃烧后放出热能。而化学电池能将反应放出的能量转换为电能。应用最为广泛的化学电池是锂电池,因为锂很轻,所以一块小小的锂电池可容纳不少能量,这是它能被广泛应用的原因之一。

第三类是存储为机械能。

例如水电站在用电低谷时,用水泵将水抽到高处,这就将电能转化为水的重力势能。等到用电高峰时,就放水发电。

还有一种常见的机械储能是飞轮储能,即用电机驱动飞轮高速旋转,将电能存储为动能。这种方式常用于那种在短时间内需要大量能量的场合,例如核聚变的点火过程。

讲完电能的存储问题,重新回到我们的主线问题上来。

有了以上对于电能本质及存储方式的了解,对于本文开篇中提到的电路中的能量转换的过程,就可以理解得稍微清晰些了。

之所以说“稍微”,因为这一节我们暂不讨论能量的流动,只讨论转化。

在电源被接入电路之前,它有一个储能的过程,例如化学电池就存储了化学能。我们来讨论这之后的电路工作过程。

电路中的电源是能量的提供者,负载是能量的消耗者。因此,一个电路在工作过程中,涉及两个主要的能量转换。

第一个转换是指能量从电源中被转换成电能。

这个转换是通过一种与电场反抗的力——非静电力的做功实现的。非静电力泛指一切能反抗电场力的力。它像法海那样,专门拆散恩爱的配偶,所以它擅长分离电荷到两极。

即使在电源未被接入到电路中时,这个转换也发生过,只是很快就停止了。因为电荷的分离导致两极之间产生电场,载流子受到增长的电场力,直到与非静电力平衡。

因此,一个开路电源,内部是有电场的!也就是说,电源两端电势差,并不是接通时瞬间产生的,而是本来就有的。

接通电路以后,这种平衡立刻被打破,因为外电路上的电子受到电场的驱动力,两极处的电荷开始移动,于是电源内部的平衡也被打破。作为法海的非静电力又占上风了,于是他开始一波又一波的拆分动作,将化学能不断转化为电场能,以维持电源两端的电势差。

第二个转换是指电能被负载消耗。

这些被消耗的电能被变成其他的能量,如热能,光能,机械能等。也包括给电池充电,那样的话,电能又重新变成了化学能了。

以金属电阻为例。这个过程中,电子与晶格不断碰撞,电子的定向运动的动能被传递给金属原子。金属原子的振动速度加剧,使电阻的温度升高,产生焦耳热。

电子的运动有两部分,一部分是热运动,速度达到每秒数百公里以上;另一部分是随电流的漂移速度。前面讲过,这个速度小的可怜,而电子不断传递给晶格的能量就源于这部分动能。

说到这里,有人大概想起前文提到过——电能的本质不是载流子的动能啊!现在却又说焦耳热源自电子的定向运动的动能?

大家想,外电路中的电子的动能从哪里获得的?当然是经电场加速而获得啊!因为电源外存在电场,它必定会对电子做功嘛。

注:在电源内部,非静电力和电场力一起对电子做功,此处暂且不表。

实际上,在电子每两次与晶格碰撞之间,电子有一个短暂的加速过程,电子获得动能,但与晶格碰撞会导致电子的动能损失掉。

也就是说,电子这点动能是不断失去和重新获得的!电场不断为电子提供后勤补给,电子不断的得到动能,然后送给晶格变成热能。

如果将电能本身理解为载流子的动能,那么你很容易错误的认为:从电源流出的电子具有动能,这个动能在流经回路过程中慢慢消耗掉。这明显是不对的!动能不过是电能转换热能的一种途径,而不是电能本身。

如果只考虑纯电阻电路,上述不断进行的转换过程差不多就是这样的:

因此,电场能就相当于起到一个换手的中间作用。

如果电场能的收支平衡,那么电场能可以保持不变,电源的储能与负载耗能一致,这就是稳恒电流电路的情形。

什么是稳恒电流?为了后续内容,这里也讲一下。

简单的说,稳恒电流是指电路中的任何一点的电流密度都保持不变的电流。

由于电流是由电场驱动电荷运动导致的,要使电流不变,则电场就要恒定;而电场又是电荷激发的,要使电场不变,则电荷的分布就要不变。因此,稳恒电流就要求各个点的电荷密度保持不变。

以水流为例,如果其内部任意点的流速保持完全恒定,则水的任意点的密度也保持不变,这种现象叫层流。如下图,此时水就看起来像静止的一样——虽然它实际上在流动。

正是因为稳恒电流电路中的电荷分布不变,因此电场分布也不变,那么电场的能量也是不变的。

因此,在稳恒电流电路中,电场就好比一个河流流经的湖,虽然下游水不断流出,但水库上游水也在不断注入,因此湖泊的水平面并无变化。

前面已经阐明,电能并不随载流子同步运动,而是以电磁场的能量形式存在于电荷周围的空间中。

电磁场一方面从电源获得输入,另一方面向负载输出能量。

因此,自然而然的,能量的传输也就必定只能依赖电磁场了。

电磁场在空间中传播虽然需要时间,但是这个时间非常短,因为电磁场传播的速度是光速,因此电能传输也是以光速进行。所以你现在明白了,为什么电站的闸刀一合,电就瞬间抵达千里之外了吧!

对稳恒电流电路来说,电磁场是不变的。但这个电场有一个建立的过程,这发生在开关闭合的瞬间。本来开关两极之间存在一个电场,当开关闭合时,所产生的扰动改变了这个电场,从而向外发出电磁波,电磁场能量被传送到电磁波所到之处。

在电流稳定之后,这个被电磁波传递的电磁场也稳定下来,将整个电路包围起来,电源储能源源不断的变成电磁场的能量,而这个场能量在电磁场中以光速传递,抵达负载后又被转换为不同的能量。

这里要注意一个事实,虽然稳恒电场是不变的,但是它的能量实际上是在以光速流动的,这也是它与静电场的区别之一。正如层流现象中的水,它实际上也在流动。

然而,这样一来,另外一个问题就来了:既然如此,那为什么还需要导线呢?电磁场存在于空间中,传播也不需要介质,那输送电能应该也不需要导线了吧?

可能你会说:不行啊,要接通电源正负极,才有机会让非静电力持续做功,否则若是开路电源,它与电源内的静电力一下子就妥协了,二者平衡,形成一个电容器,电场出不来啊。

对!但这个问题好说,接通就行了,但不必费那么大劲,拉那么远的电线,反正电磁场自己也会过去啊!为什么实际情况是,电线必须拉到用电的目的地去呢?

这应该算是本文中最硬核的问题。

这个人用力抖动绳子,他成功的将大部分能量输送到绳子的末端连接的物体处。

再看下面这个水波,随着波向四周传播,能量也向四周扩散出去了。

你和朋友在一个人很多的会场上,你找不到他,你会打电话给他。如果你大喊他的名字,你的声音会被很多人听到,但传不了很远,因为你的声音是向四周传的,方向性差,声音大部分都被吸收掉了。

如果城市街道每个地方都一样平,没有水沟,下大雨时会产生积水。

这些表面看起来毫不相干的事情,背后是同一个道理:要使能量或物质的传输具有方向性,必须要打破空间的各向同性,造成一种方向上的差别。

如果空间只有一种物质,且密度均匀,显然是不行的。你必须恰当的安排空间物质的分布。物理规律在面对这种空间时,会根据一种自然的最优化方案。例如光学中的费马原理、力学中的最小作用量原理,确定一条最佳路径。

提示:下面浅色字体是关于电磁波的传播的部分,可选读

对于电磁波中的高频的部分,例如可见光甚至紫外线,它的波长较短,光基本按直线传播。在碰到介质分界时,光也会按照费马原理来安排自己的走向。不过,要让沿着某个特定的路径走,也必须采用类似于电线的做法,例如光导纤维就是干这事的。

而对于一般的电磁场来说,波动性非常明显,极易发生衍射。电磁波从某个点发出,一般情况下,会向四周发射。随着传播距离增大,电磁场会扩散到越来越大的范围。

考虑电磁波扩散中的两个球面,半径分别是 和 ,它们的面积比为 不考虑能量的损失,这两个球面上的能量一样多。因此,这两个球面上的能量密度比为 可见,能量密度是按照距离的平方衰减的!如果想在目的地接收到足够多的能量,你需要在那里竖起一面巨大的电磁波接收墙。

所以,任由电磁场在空中自由发挥肯定不行的!我们必须对其加以引导,让它能沿着一条路走,能量才会沿着该路径传到目的地。

要想使电磁场能沿着某条路径到达目的地,我们必须对空间中的物质分布作适当的安排,使这条路径成为电磁场运动的最优路径。

那么,该如何安排空间中的物质分布呢?

人们发现,按照电磁场的边值关系,通电导线就在空间中开辟了一条最佳路径,因此电磁场就会选择沿着导线走!

换句话说,你想让电场能量流到哪里去,你只要把电线拉到那里去就行了。

呃,是不是有一种被愚弄的感觉?

可能你会说:废话,电流去哪里,自然会把能量带到哪里,还用的着你说这么多废话。

是的,你的话有一定道理,但却不是事实!

我这里先摆出事实真相,后面再跟你讲道理说明白。

首先,电场能量并不是被电流带着走的。因为,电场可存在于导线之外,它的传输路径与电流的路径并不重合。并且,能量也不是随着电流同步走的,电能是以光速传送,比电流快多了!更更重要的是,电能的流向甚至不一定是沿着电流的方向,而是反方向的!

你可能不信,放心,后面会让你明白为什么是这样的。

另一方面,电场能量可以到达没有电流的地方。若电源与用电设备非常靠近,而且你不在乎损失的电能,也不在乎电磁波扩散到空中会造成什么影响,你的确不需要拉线连接负载,电能仍然可部分的被输送。

例如,电磁炉和微波炉不就是用电磁波传送电能吗?用电磁炉时,你不用担心触电,因为本来就没有电流接到你的锅上嘛!微波炉之所以把门关上,也是为了避免电磁波跑出来了。

能否不借助导线,就能在空中建立一条高效的能量传输通道呢?显然,要高效,意味着能量不能分散,因此这个通道应该是一维的,而不是三维的。

各种无线传电的技术正在不断发展中。例如相控阵雷达、激光器、通信用微波天线、八木天线和抛物面天线等。然而,没有一种商业上可行的技术能够在没有长距离金属导线的情况下远距离输送大量电能。

所以,我没有愚弄你,说电能是被电流带着走的说法是错误的!

我们看到,电场能只是碰巧也沿着导线走罢了,但它一点都不想等着跟电流同流合污,而是顺着导线急速飞驰,将电流远远的抛在后面。

那么,核心的问题是,为什么电场能乖乖的沿着电线走?

这涉及一个重要的物理量:坡印廷矢量。

根据能量守恒定律,能量不能被创造,也不能被消灭。既然如此,当我们考虑某个空间范围内、单位时间内所有的能量转换和流动以及增减时,这些量之间应该构成一个等式,比如:

转化来的-转化走的-流走的=增加的

这种公式化的语言,不仅指出能量应该守恒,而且表明它是如何守恒的。

类似的,电流的连续性方程就是电荷守恒定律的这种公式化表示。设单位时间内,某闭合曲面 内的电荷减少了,那么这个减少值必然等于电流密度对这个曲面的通量,即 根据稳恒电流的性质,上式右边为零。那么意味着,凡是稳恒电流,它的电流密度矢量的场对应闭合曲线,因为只有一个闭合曲线才能确保对任意闭合曲面不产生通量,这一点与磁感应线一样。

好,下面就按照这个思路来探讨一下电磁场的能量的流动。

现在有一直流电路,在这个电流所在的空间中任意取一个闭合曲面 。单位时间内,这个闭合曲面内的电场能量收支和结余之间应该也满足一种关系。下面将这个关系用数学公式表示出来。

按前面所讲,电路中的电流有两种转换方式,一是电源非静电力做功,我们用 表示非静电力的输出功率;二是电路的消耗,我们仅考虑纯电阻电路,这部分只有焦耳热,我们用 表示单位时间内产生的焦耳热。

除此之外,电场能量还会以光速流动,设用矢量 表示这种能量的流动,并称之为能流密度矢量。它的意思是指,与能量流动速度垂直的单位面积上,单位时间内所流过的能量值。

作为一个类比,电流密度矢量 是一个类似的量。它其实也可以叫做“荷流”,因为它表示单位时间,流过垂直于电流方向的单位面积内的电荷量。其实,任何物理的矢量都可以看做某个流体的"X流",它的通量就是流体的流量。

而单位时间内,该曲面内的电磁场能量 的增加值就是能量随时间的导数,因此上述文字关系可以写为 现在,只要确定 的表达式,然后看它是否真的沿着导线走,就能确认电场能量沿着导线传输这一事实了。

注意,这里不准备讲如何从这个等式中推出能流密度矢量 的形式,因为那个过程真的有点复杂,真没必要在这里涉及过多。但上面这个式子本身的物理意义其实是非常清楚的。不光如此,这式子里面的其他东西都可以从其他的角度较容易的获得,那么我们就可以据此得到 的表达式了。

对于闭合电路,既有电场也有磁场,电磁场的能量密度是 设闭合曲面内包含的体积为 ,则其能量的增加率为 非静电力的做功功率,就是被曲面圈进的部分电源的电动势乘以电流,即 根据欧姆定律,单位时间内,圈进曲面的电阻在单位时间内产生的焦耳热为 据此,经过艰难的推导(此处省略狂虐吾之万字),可得能流密度 的表达式为 这就是电磁场的能流密度矢量,也叫坡印廷矢量。

那么,为什么电磁场的能量传输速度是光速呢?

这一点也可从坡印廷矢量得到解释。在解释之前,我们先来看一下电流密度矢量。前面说过,它其实就是所谓“荷流”——表示电荷流动的矢量。我们看它的表达式 这里的 是载流子的浓度,那么 一起就是载流子的电荷密度,用 表示,则电流密度矢量可以表示为 这个表达式清晰的给出了 的物理意义:单位体积内的电荷移动所形成的一个物理量。如果参照这种结构,能流密度矢量应该可以写成 并且 的大小应该就是光速 。而实际情况的确如此,按照麦克斯韦方程组,可以证明

其中 就是光速。因此,电磁场的能流的速度是光速。

下面以稳恒电流电路为例,看电磁场的能量是如何流动的。

根据前面所讲,之所以电场能量不再是朝四面八方辐射,而是沿着电路的导线传输,背后起作用的是电磁场的边值关系。它给出了一种限制条件,要满足这个条件,电磁场只好沿着导线的方向传播。

可见,这个边值关系挺神奇的。但本文不准备推导这个边值关系,只是直接给出,有兴趣的,可以参阅有关资料。

边值关系是指,在介质的分界面两侧,电场和磁场的切向和法向分量必须满足一定的要求。具体说就是,电场强度 和磁场强度 的切向分量分别相等;而电位移矢量 和磁感应强度 的法向分量分别相等。

这个是什么意思?我们拿直流电路中的一段导体来给大家比划一下。下面这个圆柱体是电路中的一段导体电阻。

我们看到,导体上的电流向左,导体内的电场只有水平分量。根据边值关系,导体外的贴近导体表面附近的电场向左的分量与之相等。根据电流与磁场的右手螺旋关系,导体表面附近,内外的磁场都只有沿着切线的分量,并且相等。写出来就是 可能有人不明白,为什么导体内部的电场只有水平分量?

这个问题要从电流密度说起。电流沿着导体流动,电流密度沿着导体的方向这是理所当然的。所以只要确认电流密度与电场强度之间是线性关系就行了。

假设电流在导体内均匀分布,由于是稳恒电流,所以电流密度 是不变的,本文第1节讲过,它的表达式为

电子定向漂移速度是由电场加速来获得的。既然稳恒电流中的电子漂移速度恒定,说明这个电场的加速过程并不是一直持续的,而是只能加速一段时间,其长度也是固定的。

事实的确如此!每当电子受到晶格的强力撞击后,它被撞的晕头转向,它的这点漂移速度完全淹没在那数量级大得多的热运动中去了。换句话说,碰撞之后,电子的漂移的速度又重新变成0了。

因此,电子只有一点极短的时间来被电场加速获得这个漂移速度,这个时间取决于一个常数,叫平均碰撞频率,学过分子热运动的人知道,它等于平均自由程除以平均速率。假设用 表示,则被加速后的末速度为 由于这是一个匀加速过程,所以电子的漂移速度的平均值应该是 这就得到电场与电流密度的比例关系 其中 为 实验表明,它决定导体的导电性能,因此叫电导率。

这就说明,当电流顺着导体在内部流动时,导体内部的电场只有沿着电流的分量,也即只有沿着导线方向的分量!根据前面给出的坡印廷矢量的定义,导体内的能流是沿着径向指向其轴线的。

现在再来看导体外面的情况。

你应该已经看到了,上面那段导体的图中,外表面附近的一点画出了电场的垂直分量 ,可能你觉得奇怪,为什么呢?按说边值关系没有要求这一点啊!什么原因呢?

原因是:导体表面是有电荷的!学过高斯定理的人知道,既然导体内部没有电场的垂直分量,那么外表面必定有电场的垂直分量,否则就违反了高斯定理。

且慢!你问我:为什么导体表面有电荷呢?

我的回答是:因为导体内部其实并没有净电荷!

你大吃一惊:什么?你有没搞错啊!导体内有电流,却没有净电荷?

我:为什么电流就意味着有净电荷呢?你忘了,导体内部还有带正电的原子核啊!

你又说:那好吧,你怎么证明导体内部没有净电荷?

我:根据前面所讲,稳恒电场和静电场一样,满足高斯定理。因此电场强度对任意闭合曲面的通量等于所包含的电荷除以电容率;而稳恒电流的电流密度的场线却是闭合的,因此它对任意闭合曲面的通量为零。但根据上面所讲,电场强度与电流密度之间只差一个比例系数,只有当导体内没有电荷时才能解决这一“矛盾”。

你笑了一笑:等等,导体内没电荷,怎么就成了导体表面有电荷的原因了?

我:因为导体上必须有电荷,否则没法形成导体内外的电场。

你有点懵了:咦,导体中的电场不是电源两极处的电荷产生的吗?

我:非也非也!电源两极处的电荷贡献了一部分,但导体内外的电场主要是由导体表面的电荷贡献的。这一点可以根据一个思想实验来证明。

如下图所示,设导体某处折回且相互无限靠近,很明显这两段平行的导体内的电流互为反向,根据电场与电流密度的关系,导体内部的电场必然反向,如此靠近的空间,电场相反,如果是由电源两端的电荷激发的电场,是无法实现的。

据此得出结论:直流电路的导体上必须有电荷,但是电荷只能在表面上!

既然导体表面上有电荷,那么按照高斯定理,导体外部附近必有垂直与表面的电场分量。这就是为什么前面那个图中画出了 的原因。

不过,导体表面所带电荷,要依据靠近电源正负极而分别为正或负。所以 的方向会因此而向外或向内。前面那个图中 是向外的,说明这段导体靠近电源的正极。

好了,现在确认了导体外部的电场强度是斜着指向下方的;而磁场强度则是沿着电流的右手螺旋方向,在该处是垂直于屏幕向外的。故坡印廷矢量的方向就是斜着指向导体内部的。

噫,看起来能流方向并不是沿着导线的方向哦,有点倾斜,怎么回事?

原因是,上述研究的导体考虑了电阻!换句话说,上面得出的实际上是电阻附近的能流方向。

若是理想的导线,那么它的电阻可以忽略,这时候它的电导率是无限大,由于导线内的有不为零的电流,要使 成立,导线部电场强度 应为零。 而根据边值关系,导线外部电场强度的水平分量也为零。

所以,对理想导线来说,其表面附近的电场只有垂直分量 ,它与该处沿切向向外的磁场强度叉乘,得到坡印廷矢量的方向刚好沿水平方向。

由于理想导线内部没有电场,这说明电磁场的能量全部在导线的外面。所以对理想导线来说,电磁场的能量就在导线外面沿着导线传送的。

并且,一个严重违反直觉的事情是:对靠近电源负极的导线,它的表面出现的是负电荷,因此导线外部的电场是垂直向内的,因此坡印廷矢量的方向竟然与电流方向相反! 电能根本不是循着电流的方向被传送的!

所以,电流压根没有参与输送电能这件事,都是电磁场干的。

好了,现在我们已经分析出电磁场在导线和电阻外面的流向了。最后再来看下电源附近的能流方向。

还记得我们前面通过分析电场对电子的加速运动得出 吧!对于电源来说,电子还受到非静电力的作用,这个力也对应一个场,我们称之为非静电场 。因此在电源内部,电子的平均漂移速度为 自然而然的,电流与电场的关系变为 因为 比 大,所以电源内部,电流的方向与 相反,它从负极流向正极。因此分析电源的能流的过程与上面导体的情况基本一样,只不过平行于电流密度的电场现在反过来了,即 和 都改向右了,那么坡印廷矢量就改为斜向下了,也就是说,电源的能流向外流出。

好,电路各个部分的能流方向都弄清楚了。总结在一起就是:

电源附近的电磁场能量往外流出;导线附近的电磁场能量沿着导线流动,靠近电源正极的部分与电流同向,而靠近电源负极的部分与电流反向;而电阻附近的电磁场能量则从外部流向内部。

如果用图描绘一下,就是下面这个样子

是不是非常直观?确实!对那些心无杂念的,脑子一片空白的门外汉,也许真的就能画出这么个图来呢!因为能量要被使用,必定要被送到目的地,怎么送?沿着导线送过去就对了嘛。

至此,终于可以回答前面提出的那个最硬核的问题:为了传送电能,导线是省不了的,因为电磁场就是沿着导线的方向来输送电能的。

至于未来是否能实现不需要导线也能长距离的传送电能,让我们拭目以待吧。

梁灿彬,秦光戎等,电磁学,北京,高等教育出版社,2018.

1.1.为什么要进行电网改革

电网改革的目标是构建以为主体的新型电力系统。践行碳达峰碳中和战略,能源是主战场,电力是主力军。2020 年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量达 42.5%,是我国碳排放占比最大的单一行业, 减排效果对实现“双碳”目标至关重要。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要深化 电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。

构建新型电力系统保障能源供应安全、带动新能源技术和全产业链发展。近年来, 我国能源对外依存度呈上升趋势,2020 年石油对外依存度达到 73.6%,2021 年略降至 72%。2020 年天然气对外依存度达到 43%,2021 年增长至 46%。国家能源安全形势日 趋严峻。发展风、光等对保障能源安全具有积极意义。此外,近年来我国陆上风 电、光伏发电装机规模均位列世界第一,海上风电装机规模 2021 年从世界第二跃居至 第一,形成了完整的具有领先技术水平和全球竞争力的新能源产业链与供应链,然而, 新能源装机仅仅是一个开端,围绕新能源,发电、输电、配电、售电等环节都需要做出 调整。

将成为新增电源的主体,并在电源结构中占主导地位。随着能源革命进程加 快推进,新能源将迎来快速增长。根据国家发改委等制定的《“十四五”可再生能源发展 规划》,“十四五”期间,可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比要超过 50%,风电和太阳能发电量实现翻倍。预计到 2030 年,我国新能源发电量占比将超过 25%。我国可再生能源将进入高质量跃升发展新阶段。

1.2.电网改革的关键:提升消纳能力

构建以为主体的新型电力系统,核心在于统筹新能源与电力保障、电网安全 的关系,以及统筹新能源与供电成本的关系。新能源电力具有波动性和不稳定性,而电力系统需要发电出力和用电负荷的实时平 衡。新能源发电量的大小与风力的大小、太阳光照的强弱有着很大的关系,而自然现象 很难人为控制,不确定性较大,因此导致了风力发电和光伏发电的波动性和间歇性特征。电力系统需要保持发电出力(功率)和用电负荷(功率)的实时平衡。由于电能不易存 储,且电能的传输速度与光速相同,因此在电力系统中“发电—输电—用电”是在一瞬 间完成的,电能的这一特点对电力系统提出了很高的要求,发电出力(功率)与用电负 荷(功率)要基本实现实时平衡(偏差不能超出一定范围)。

解决消纳的问题,主要方法包括:1)就地消纳,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先 地位,为市场主体提供功能健全、友好易用的绿色电力交易服务。同时,在具备条件的工业企业、工业园区,加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目,提高终端用能 的新能源电力比重。2)加快外送通道建设。在新能源就地消纳能力有限的情况下,通过外送通道将新 能源电力输送至用电负荷较高的发达地区。从长远看,提高新能源消纳水平,需要加快 构建新型电力系统,突破省际壁垒,从电网技术、交易机制、基础设施等多方面发力, 实现新能源电力在全国范围内的合理配置。

3)探索多渠道储能路径。近年来,不少富集地区实施了抽水蓄能、绿电制氢 等储能项目,一定程度上提高了新能源的利用水平。通过将暂时富余的风电、光电转化 成其他形式的能源,在用电高峰时再次转化成电能输出,可以有效实现新能源电力的“错 峰上市”。

2.电力信息化:电网改革的基础

解决消纳问题,首先必须实现电力信息化。由于新能源具有随机性、波动性 以及间歇性等特点,与传统能源的电力特性具有较大差异,《“十四五”现代能源体系规 划》明确提出要推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进,统筹高比例新能源 发展和电力安全稳定运行,加快电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展。新 能源消纳对发电、输变配电、售用电侧的信息采集、感知、处理、应用等环节建设都提 出了更高要求,因此首先必须实现电力信息化,从而实现电网、设备、客户状态的动态 采集、实时感知和在线监测,推动电网主动适应集中式和分布式能源发展。

电网改革的思路:管住中间,放开两头。由于输配电环节具有自然垄断特性,主要 通过强化政府监管来厘清成本、制定价格,因此电力体制改革的基本思路是“管住中间, 放开两头”,也是改革要确立的新的电力体制架构。“管住中间,放开两头”针对的主要 是电力系统的物理环节,而不仅仅是电力交易。发电、输电、配电是电力系统的三个子 系统,输电网居中,发电厂和配电网处于两侧。因此,电网改革的主要思路是,管住输 电网,放开发电、以及配售电环节。过去,电网重输、次配、轻用。随着分布式资源大 量出现,用电负荷的峰谷波动性增加,导致配网资源不足,因此国网和南网的十四五配 网投资占比基本都超过 50%。

因此,我们认为,输电侧主要看电网的投资进展,而放开的发电、配电、售电环节 是最有可能发生格局变化的环节,需要关注市场化的推进情况。我们从电源、电网、辅助服务、电力交易几个方面来看电力信息化的变化。

2.1.电源:强制配备功率预测和并网控制

发电侧信息化主要包括:1)功率预测,2)并网控制,3)电站综合管理。功率预测、并网控制为电站必备功能。由于风能和太阳能的间歇性和波动性特征, 发电的稳定性较差,发电电量较难预测,新能源电力的大规模集中并网会对电网 的稳定运行产生较大的冲击。而电力系统要求实时平衡,因此电网需要根据下游的用电 需求(一般下游用电需求相对稳定且可预测)提前作出发电规划(根据用电需求,按时 间段安排火电、水电、新能源电力等多种电源的发电出力),并根据实时的电力平衡情况 做出实时的电力调节和控制,由此产生了对新能源发电功率预测、并网控制的需求。

考核要求逐渐加强,范围逐渐扩大。2018 年 2 月,国家发改委和国家能源局发布 了《关于提升电力系统调节能力的指导意见》,意见提出“实施风光功率预测考核,将风 电、光伏等发电机组纳入电力辅助服务管理,承担相应辅助服务费用”。在这一背景下, 自 2018 年起,各地区能源局纷纷更新了本区域的《发电厂并网运行管理实施细则》和 《并网发电厂辅助服务管理实施细则》(“双细则”),加强了考核,要求新建电站必须具 备功率预测、并网控制功能,且未达标会对电站进行罚款。2021 年 12 月,国家能源局 发布新版“双细则”,明确新型储能和抽水蓄能等可调节负荷作为新增独立主体参与新 版“两个细则”考核和辅助服务,分摊机制由并网电厂内分摊变为发电企业与电力用户 共同分摊,考核范围进一步扩大。

2024 年功率预测市场规模 13.4 亿元。根据沙利文报告,2019 年我国发电功率预测 市场的市场规模约为 6.34 亿元,2019 年至 2024 年我国发电功率预测市场年均复 合增长率将达到 16.2%,到 2024 年市场规模将增长至约 13.41 亿元,其中光伏发电功率 预测市场规模预计为 6.51 亿元,风力发电功率预测市场规模预计为 6.90 亿元。由于功 率预测系统需要结合当地地貌和气象条件不断调优,客户如果替换其他厂商系统还需要 经历较长的调试过程,因此客户黏性较高。

并网控制系统:为了保障电网安全稳定运行,提高发电消纳能力,电站并网运行后 需要根据电网运行要求进行功率控制。根据控制方式的不同,分为自动发电控制系统 (AGC 系统)、自动电压控制系统(AVC 系统)和快速频率响应系统。AGC 系统主要 控制并网有功功率,AVC 系统主要控制无功功率,快速频率响应系统主要调控电力系统 频率。

并网智能控制系统 2024 年市场规模约 4.66 亿元,下游较为分散。根据沙利文的研 究,截至 2019 年,我国并网智能控制系统的市场规模约为 2.61 亿元,预计 2019 年至 2024 年我国新能源并网智能控制系统市场的年均复合增长率为 12.30%,到 2024 年 市场规模将增长至约 4.66 亿元。目前、国能日新、等电力行业主要设 备以及控制厂商均有参与,技术门槛相对不高,且不存在强者愈强的逻辑,市场较为分 散。电站综合管理系统:系统具备智能监测、告警管理、运维管理、统计分析、日常办 公等多个模块,可实现电站远程监控、数据统一管理、智能运维、运营指标分析等功能, 可减少电站的人员配置,提高电站的运营效率和管理效率。电站综合管理系统一般主要 由金风科技等大型发电集团,或者国能日新等第三方软硬件服务提供商开发,竞争格局

2.2.电网:核心调度首看国家队,智能运维蓝海市场开启

2.2.1.调度系统:国家队优势显著

电力调度系统是指直接为电网运行服务的应用软件,为各级电力调度机构生产运行 人员提供电力系统运行信息、分析决策工具和控制手段工具。系统调度的主要工作有以 下几方面:1)预测用电负荷:对未来 24 小时或 48 小时进行全系统负荷预测,编制预 计负荷曲线,配备好相适应的发电容量(包括储备容量)。2)制订发电任务、运行方式 和运行计划:根据预测的负荷曲线,按经济调度原则,对水能和燃料进行合理规划和安 排,分配各发电厂发电任务(包括水电站、火电厂的负荷分配),提出各发电厂的日发电 计划;指定调频电厂和调频容量,安排发电机组的起停和备用,批准系统内发、输、变 电设备的检修计划;对系统继电保护及安全自动装置进行统一整定和考核,进行系统潮 流和稳定计算等工作,合理安排运行方式。

3)进行安全监控和安全分析:收集全系统主 要运行信息,监视运行情况,保证正常的安全经济运行。通过安全分析(采用状态估计 和实时潮流计算等应用技术)进行事故预想和提出反事故措施,防范于未然。4)指挥操 作和处理事故:对所辖厂、站和网络的重要运行操作进行指挥和监督。在发生系统性事 故时,采取有力措施及时处理,迅速恢复系统至正常运行状态。

新一代调度系统开始迭代,市场空间 200 亿左右,分 5-10 年确认。电力调度系统 更新周期为 5-10 年,上一代调度系统 D5000 于 2010 年开始试点,随着新型电网建 设,更为复杂的应用场景对调度系统计算能力等提出了更高需求。2020 年新一代调度 系统开始试点,目前新一代调度系统已经在华东网调,江苏、浙江、河北、青海等地实 施试点应用。总体市场空间在 200 亿元左右。市占率领先。国网采用和南瑞联合研发的模式,南瑞在中调中基本保持垄 断地位,地调、县调南瑞市占率也维持较高水平,其余、等能拿到少 量订单。

2.2.2.智能运维:700亿市场空间,竞争格局分散

电力智能运维:电力运维指专业队伍对电力线路,电力运行,电力抢修的维护。电 力智能运维是在此基础上进行智能化的运作,在当前的电力系统各业务处理中,逐渐投 入计算机互联网、大数据处理以及视频传送等先进技术。它需要融合电力设备状态检测 技术,整合变电站,输电线路,电缆管廊,开闭所等各类在线检测数据,以大数据平台 为基础,以物联网为纽带,关联其它异构数据,进而形成电力设备状态智能运维系统。

电力可视化运维存量市场:根据立鼎产业研究院基于输电线路长度、变电站及配电 站的存量数据预测,全国电力可视化为运维领域的静态市场容量约为 700 亿元,主要包 括输电、变电、配电三个环节。其中输电环节运维主要为线路智能巡视等,变电环节主 要为变电所/站设备运维、巡检、用电和调度监控等,配电环节主要为对配电房的电气设 备运行状态、电能质量、用电情况、环境、火灾、防盗等进行实时的动态数据监测。

存量输电线路智能可视化运维市场规模约为 445 亿元。输电线路的智能可视化运维 与输电线路里程紧密相关。近年来我国输电线路里程呈持续增长态势。根据国家电网 《2020 年度社会责任报告》显示,全国 110kv 及以上输电线路约为 148.3 万千米(国网 占比约为 77%)。由于输电线路维护难度较高,而线路安全关系国计民生,电网公司对 输电线路智能巡视需求日益增长。以 110kV 输电线路为例,输电线路杆塔间距约为 250 米,假定设备安装间距为 250-500 米,全国输电线路需安装 300-590 万个智能巡检设备, 对应市场规模总量为 300-590 亿元,取中值约 445 亿元(假设单套设备售价约为 1 万 元)。

变电领域智能可视化运维的存量市场容量达 75 亿元。据中国电力企业联合会统计 及预测,国内 110kV 及以上变电站数量至 2020 年超过 3 万座。根据立鼎产业研究测算, 变电站智能系统(含智能辅助系统、直流电源智能监控管理系统、智慧消防系统等)均 价约为 25 万元,则变电领域智能可视化运维的存量市场容量达 75 亿元。

配电可视化运维领域市场规模约 176 亿元。 年,电网在配电网投资已经 连续 7 年超过输电网,电网投资总体向配电网倾斜。在以为主体的新型电力系统 发展新格局下,组成配电网的元素日益多样化,网架结构日益庞杂,配电系统中的多元 源-荷-储呈现出非线性、随机性等特征,我国配电网智能运维潜在市场空间广阔。当前 配电站广泛分布在住宅小区、商业办公楼宇中。根据立鼎产业研究测算,假设平均每个 地级市 2000 座配电室,全国 293 个地级市则拥有约 58.6 万个配电室,一套配电可视化 运维设备约 3 万元,则我国配电智能可视化运维市场规模约 176 亿元。

迭代增量市场:智能可视化运维产品生命周期一般在 5-8 年,考虑每年都会有部分 设备到达更换周期,未来动态市场容量每年有望达到 100 亿元。市场格局较为分散。输电、变电、配电的智能可视化运维管理是国家智能电网建设 背景下快速发展起来的新兴细分行业,行业企业规模普遍偏小,且需要多个学科知识, 具有一定技术壁垒,因此市场参与者数量不多,按巡检方式可分为通道可视化及本体状 态监测、无人机巡检及巡检等细分市场,不同巡检方式之间相互补充,市场格局 较为分散。

2.3.辅助服务:从储能管理到虚拟电厂

由于电力供给和需求侧目前不可能做到完全随发随用,因此诞生了电力辅助服务。即为维持电力系统安全稳定运行,保证电能质量,促进清洁能源消纳,除正常电能生产、 输送、使用外,由发电侧并网主体、新型储能和能够响应电力调度指令的可调节负荷提供的调频、调峰、调压、备用、黑启动等服务。辅助服务分为基本辅助服务与有偿辅助 服务。

2.3.1.储能管理:走向市场化

储能指的是将电能通过物理或者化学的手段转化为其他形式的能量存储起来,在需 要的时候将能量转化为电能释放出来,类似于一个大型“充电宝”。储能最重要的用途 是解决电力供需的时间错配问题,即调峰问题。当前储能方式主要分为两类,一类是物 理储能,一类是化学储能。物理储能主要包括抽水蓄能,压缩空气储能,蓄冷蓄热和飞 轮储能等,化学储能主要包括锂电池、铅酸电池、液流电池、钠离子电池以及超级电容 等。新型储能项目是除抽水蓄能外的储能项目。

储能利好政策密集出台,走向市场化。为鼓励发展,利好政策密集出台。此前,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明 确,到 2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。到 2030 年,实现新型 储能全面市场化。《指导意见》还从国家层面首次提出装机规模目标:预计到 2025 年, 新型储能装机规模达 30GW 以上,而 2021 年底仅为

新型储能累计装机规模 CAGR 近 70%,将带动储能信息化快速增长。根据《储能 产业研究白皮书 2022》,理想场景下 2026 年我国储能市场规模将达 79.5GW,2022 年2026 年将保持近 70%复合增长率持续高速增长,将带动储能信息化快速增长,彭博预计 年,全球能量管理系统(EMS)的市场规模预计增长 660%。完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、 储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。电池组是储能系统最主要的构成部分;电 池管理系统(BMS)主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等;能量管理系统(EMS) 负责数据采集、网络监控和能量调度等;储能变流器(PCS)可以控制储能电池组的充 电和放电过程,进行交直流的变换。

其中 EMS 是储能系统的大脑,主要实现能量的安全优化调度。EMS 主要功能包括 对 BMS、PCS、电表、电芯等进行采集管理和协调控制,实现实时监控、故障告警等功 能,并利用峰谷价差储能系统低充高放的方式实现电能移峰填谷等。储能系统通过 EMS 参与电网调度、虚拟电厂调度等,竞争格局较为分散。EMS 产 品与电网调度等密切配合,并在功能上具备一定相似性,需要公司了解电网的运行特点, 深耕电网侧信息化的企业具备行业 know-how 积累,能够形成能力复用,具备一定优势。目前竞争格局较为分散,储能电池厂商、变流器(PCS)厂商、储能集成商等均有参与。

2.3.2.虚拟电厂:辅助服务集大成者

虚拟电厂主要通过聚合分散的发电和用电侧资源协助调峰调频,降低成本。虚拟电 厂是将不同空间的可调负荷、储能、微电网、电动汽车、分布式电源等一种或多种可控资源聚和,实现自主协调优化控制,参与电力系统运行和电力市场交易的智慧能源系统。虚拟电厂主要聚合三类资源:电源、负荷、储能。电源资源主要包括分布式光伏、风电 等,负荷主要包括调节办公楼用电等,储能主要包括分布式储能等。据国家电网测算, 通过火电厂实现电力系统削峰填谷,满足 5%的峰值负荷需要投资 4000 亿;而通过虚拟 电厂,在建设、运营、激励等环节投资仅需 500-600 亿元,有助于降低电力调峰成本。按照国家电网的投资额测算保守估计,虚拟电厂市场规模有望达到 500-600 亿元以 上。

虚拟电厂激励政策频出。自 2018 年中国专家团队向国际电工技术委员会(IEC)提 交的虚拟电厂《用例》和《架构与功能要求》提案正式立项以来,中国虚拟电厂建设迈 入全新的阶段。《“十四五”现代能源体系规划》明确提出,力争到 2025 年,电力需求 侧响应能力达到最大负荷的 3%~5%,其中华东、华中、南方等地区达到最大负荷的 5% 左右,开展虚拟电厂示范。近期各地密集发布政策进一步细化虚拟电厂的建设规划。如 深圳市方案明确到 2025 年建成具备 100 万千瓦级可调能力的虚拟电厂,上海市明确建 立虚拟电厂聚合资源类型。

虚拟电厂未来的商业机会主要围绕虚拟电厂聚合商以及其参与电力调度和市场交 易的过程展开。虚拟电厂运营商聚合资源需要构建聚合平台、智能计量等软硬件系统, 参与电力调度和市场交易则需要交易辅助系统、预测控制系统等,而聚合商本身则可以 通过响应调度需求,参与电力交易获取收益。

多领域玩家布局,电网信息化企业为主流。虚拟电厂作为资本、资源和技术高度密 集型行业,具有一定进入壁垒,但由于行业发展潜力大,吸引了众多领域企业入局,企 业类型多样,但市场集中度不高,竞争较为激烈。一是国网和南网旗下信息化企业,依 托在电力、通信领域经验技术和电网公司丰富的信息通信资源,具有开展虚拟电厂业务 的先天优势,成为当前示范项目主力,如、、等。二是智慧 能源和 IT 领域方案提供商,主要依托能源领域系统开发、控制计量、数字化转型等技 术储备实现虚拟电厂系统优化,通过与能源领域企业合作实现资源整合与业务拓展,如 、华为、等。三是、新型储能等领域企业也开展虚拟电厂技术 研发和布局,如国能日新等。

2.4.电力交易市场:2025年初步建成

电力市场指的是整体电力在供应、需求、售卖和购买的影响下,对电力价格产生改 变的一个机制。广义的电力市场是指电力生产、传输、使用和销售关系的总和。电力市 场按功能分,参与主体可以分为市场交易主体和市场运营机构。前者包括发电企业、电 网企业、售电企业和电力用户等,后者包括电力交易机构(例如广州电力交易中心)和 电力调度机构(例如国家电力调度控制中心)。

引入“市场电”,激活电力资源充分参与。引入“市场电”的主要目的,一方面是用 “市场电”解决“市场煤”与“政府电”的矛盾。通过煤电机组的发电量进入市场,并 提高煤电机组上网电价的浮动比例,一定程度上才缓解由于煤炭价格波动带来的煤电机 组成本压力,改善电力供应紧缺。另一方面,是充分调用社会电力资源,减少弃风弃光 现象,调动零散的分布式光伏、储能、充电桩、负荷等参与市场的积极性,降低调峰调

政策目标 2025 年初步建成全国统一电力市场。2021 年 6 月,国家发改委发布了《关 于 2021 年上网电价政策有关事项的通知》。明确 2021 年起新能源新建项目上网 电价按当地燃煤发电基准价执行,新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。2022 年 1 月,《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》发布,目标为到 2025 年初步建成全国统一电力市场体系,国家市场与省(区、市)/区域市场协同运行,电力 中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营,跨省跨区资源市场化配置和绿色 电力交易规模显著提高,有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。随着电力交易市场政策逐步完善,形成新的市场交易和价格机制,辅助交易软件市场空 间有望打开。

电力交易中心进一步完善。目前,我国已有北京、广州两大区域级电力交易中心和 33 个省(区、市)电力交易中心。其中,北京电力交易中心是国家电网的全资子公司, 广州电力交易中心由南方电网公司持有 66.7%的股份。省级电力交易中心有 27 个隶属 于国家电网,5 个隶属于南方电网。

交易中心进一步完善促进了交易辅助决策系统兴起,以国能日新为例,公司的电力交易辅助决策系统以出力分析、市场预测和报价、报量交易策略为核心,为发电 集团、新能源场站提供从现货到中长期交易的整体的报价建议和申报方案。目前国能日 新电力交易辅助决策支持系统已经在国家第一批现货试点省份甘肃和山西实现了创新 性应用。

3.1.国能日新:发电预测龙头

发电预测龙头:公司主要面向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电 力市场主体提供产品及相关服务,以新能源发电功率预测产品为核心,2020 年营收占比 约 65%。沙利文预计我国功率预测市场 年 CAGR 将达 16.2%,2024 年市场 规模将增长至约 13.41 亿元。公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的 市占率第一,2019 年市占率分别为 22.10%和

核心技术领先,服务体系完善:算法模型的持续优化和升级对于功率预测产品的预 测精度至关重要。公司提供多尺度多纬度的高精准气象预测大规模并行计算优化,实现 功率预测模型的持续优化和预测精度的持续提高。2020 年公司在预测精度考核体系中 均处于前 3 位(前 3 名无排名差异),竞争优势显著。公司建立了分布于全国的技术服务队伍和 400 客户服务热线,客户包括“五大四小” 发电集团,大型发电集团、 大型电力配套设备厂商和电站建设商及电网公司等,客户资源优质稳定。

前瞻布局,新业务占比持续提升,营收加速增长。公司持续拓展能源信息化新市场, 在电力辅助交易、储能管理、虚拟电厂、分布式电站等管理系统上持续发力, 年新业务(即其他产品与服务)营收 CAGR 超 60%,该部分业务占总营收比例从 2018 年的 7%提升至 2020 年 12%,我们预计未来随着分布式光伏、电力辅助服务、电力交易 等政策持续落地,公司新业务将维持高速增长。

3.2.:国网系核心电力通信资产,拓展电力新市场

国网旗下核心电力通信资产,国网持股公司约 56%。公司 2020 年重新规划业务板 块,聚焦云网基础设施、企业数字化服务和电力数字化服务三大业务,在全面参与支撑电网新型电力系统构建的基础上,面向能源运营服务拓展业务发展新路径,更加聚焦能 源数字化转型下的新兴业务场景。

国网系优势地位突出,全面受益于电网信息化投资新周期。2021 年 9 月,国家电网 董事长辛保安表示,未来五年国家电网计划投入 3500 亿美元,推进电网转型升级;其 中研发投入 90 亿美元,用于突破构建新型电力系统的关键核心技术。国家电网表示, 2022 年电网投资 5000 亿元以上,预计带动社会投资超过 1 万亿元。这是该公司年度电 网投资计划首次突破 5000 亿元,达历史最高水平,同比增长 8.84%。和国电南 瑞是国网系两大寡头,有望充分受益于电网信息化投资新周期。云网基础设施积极拓展网外客户。公司云网基础设施以国网及直属单位为主要客户, “云”已接入新能源场站 309 万多座,未来仍有较大成长空间。公司同时逐步引 入、苏星资产等网外客户。“东数西算”带有望带来数据中心和运营增量。稳 定。

电力新市场:源网荷储全覆盖。公司储能云网平台已累计接入储能电站 5 座,覆盖 安徽、江苏、山东、湖北等区域,旗下中电启明星参股公司自主运营的充电服务场站突 破 1000 个。虚拟电厂业务主要是面向电网企业提供虚拟电厂可控负荷平台的建设运营 服务,在用户用能数据分析、电力资源协调分配等方面有相关算法技术。交易方面,公 司在四川首创“基于证券交易模式的复式竞价撮合电力交易”模式。企业通用数字化应用:国网 ERP 建设主力军。2020 年中电普华在国家电网整体 ERP 中标份额约为 31%。预计未来国网 ERP 建设投入会相对稳定。当前该部分业务主要增 长点在于企业运营,公司发力 AI+设备管理以及 AI+电网安全两大主线,并开展运维业 务服务。

3.3.:智能电网全产业链布局

智能电网全产业链布局:自上个世纪八十年代初进入电力自动化领域以来,培育出 了涵盖调度自动化、集控站、变电站保护及综合自动化、配电自动化、智能巡检系统、 电能表及计量系统等系列产品和全面解决方案,在电力行业源-网-荷-储等各个环节形成 了完整的产业链布局。调度、配电等核心产品市占率较高。公司控股股东集团是烟台国资委直属 企业,持股东方电子 27.58%,此外东方电子集团也持有 3.84%的股份,因此东 方电子在南方电网系统具有一定优势,在调度、配电领域核心产品的市占率较高。

多项产品实现市场突破,营收持续增长。公司开拓了国网变电站辅控站端系统、远 程智能巡视系统业务,公司产品首次在 1000kV 特高压变电站成功运行;调度主站、集 控系统在地方电力和石化行业多点开花。中标南网总调模块化自重构应急保底调度自动 化系统,实现总调自动化处科技创新,为后续电网推广提供了技术标准;在广东电网 OS2 主站软件框架招标中,中标涵盖了 11 个地市局主站系统,排名第一,巩固了公司在自 动化领域的优势。在广州配电终端框架招标中,中标金额排名第一。公司营收持续增长, 2021 年实现营收 45 亿元,同比增长 19%,归母净利润 3.48 亿元,同比增长 23%。

3.4.:远景光明的电力信息化重塑与新增

背靠国网,能源行业优势显著。国家电网在电价市场化改革的过程中仍发挥着主导 作用,公司背靠国网,深耕电力行业逾三十年。截至 2022 年 6 月,国网数科持股占总 股本比例达 13.25%,为公司第一大股东;董事长陈利浩直接持股 9.96%;国电电力持股 占比 6.21%。国家电网为公司带来股东背景优势,更利于公司获得电网系统下的资源加 持。

集团管理业务为收入主力,能源互联网开启新成长曲线。集团管理一直是公司传统 的核心业务, 年营收占比均保持在 60%以上。2021 年实现营业收入 19.2 亿元,同比增长 13.23%,其中集团管理业务收入 12 亿元,同比增长 8.2%;在传统 业务的优势基础上,公司在能源互联网领域积极布局“发电、供电、输电、用电”的全 产业链数字化产品和服务,2021 年智慧能源业务实现收入 2.46 亿元,近三年复合增速 21%,是公司未来发展的主要看点。

电力 ERP 市占率超 50%,行业规模稳定增长。 年,国内 ERP市场保持稳健增长,从 209 亿增长至 346 亿,复合增长率达 13%,其中电力 ERP 系统 占比 4.8%,在整个 ERP 下游应用市场规模中排第四。电网着力布局云化中台信息平台, 根据 2021 年《南方电网公司“十四五”数字化规划》提到,到 2025 年南网将在中台运 营能力实现全面领先。根据我们测算,远光软件在电力 ERP 行业的市占率由 44.6%(2018 年)提升至 67.3%(2020 年),市场优势显著,市占率持续提升。

能源产品矩阵全面。智慧能源业务涉及电力系统“源-网-荷-储”全环节。其中电网 侧负责国家电网云部分平台搭建;用电侧为用电企业提供集团级的日常管理、实 时成本测算、价格预测等功能,降低用电成本;虚拟电厂运营管理平台重点支持用户聚 合分散的负荷、电源和储能资源参与电网的辅助服务交易;从碳减排管理、碳交易市场、 碳金融到碳足迹监测等方面提供信息化、数字化的技术支撑,助力低碳管理数智化升级。

3.5.:掌握流量入口,充电桩聚合虚拟电厂未来可期

国内领先的电力能源数字化服务商。主营业务包括能源数字化、能源互联 网和互联网电视三大板块。能源数字化业务主要为电力行业提供以电力营销系统为主的 用电服务系统及解决方案,燃气领域覆盖市场市场开发、抄表计费等。能源互联网业务 为 B 端提供中小光伏电站智能化运营维护平台,C 端与支付宝等流量入口写作提供互联 网生活缴费,同时提供“新电途”平台聚合充电桩资源提供充电服务。互联网电视业务 通过子公司易视腾开展互联网电视平台运营和互联网电视智能终端的生产销售。

公司股权结构清晰。公司实控人为董事长徐长军,蚂蚁科技集团为第二大股东,通 过上海云鑫和上海云钜间接持有公司 17.12%的股份。目前,公司持有邦道科技 90%股 权、易视腾 100%股权,是公司开展能源互联网平台运营与互联网电视业务的重要依托。支付宝为流量入口,是唯一接入商。公司的生活缴费业务平台与支付宝形 成深度绑定,朗新科技是支付宝在水电燃领域唯一的直连渠道接入商,截至 2021 年, 公司已为 3.5 亿+家庭用户提供互联网生活缴费业务。其中,公司基础线上生活缴费业务 根据水电燃缴费金额和次数与支付宝进行分成。根据我们测算,公司基础缴费业务的市 场空间约为 25.79 亿元。

电力营销 2.0 系统落地进程加速。公司是电力营销领域龙头企业,在国网营销系统 1.0 的参与方中,的市场占有率高达 40%。营销 2.0 试点项目的核心参与者仅 为朗新科技和中电普华两家企业,随着电网内部数字化转型需求驱动,营销 2.0 有望为 公司带来显著业绩增长。充电桩业务聚合新型流量入口。公司依托“新电途”平台,为充电桩生产厂商、充 电设施运营商提供扫码充电、即插即充、营销活动、运维监控等一键充电服务,为不同 类型运营商搭建生态共享的充电服务运营平台,并联合支付宝、高德地图等为用户实现 一键扫码充电服务。截至 2021 年末,“新电途”平台已累计接入充电运营商超 400 家。“新电途”收入来源于充电桩运营商服务费的分成,根据我们测算,在 2025 年 汽车保有量达到 3000 万辆时,充电桩聚合平台的市场规模预计能够达到 15.12 亿元。

业绩持续向好。 年,公司营业收入从 7.83 亿元增长到 46.39 亿元,CAGR 达 56%。分业务来看,主要系公司能源互联网业务高速成长, 三年复合增长 率达 43.5%。净利润相比营收增速有所放缓,主要是由于公司积极扩展能源相关业务, 研发投入较高。掌握电源和负荷侧资源,虚拟电厂大有可为。光伏云平台已经广泛接入了 分布式光伏系统,新电途的聚合充电平台也已经接入了大量的电动汽车充电桩,此外公 司通过支付宝等互联网生活缴费通道以及电力营销系统,具有丰富的产品线和面向行业 大客户的有竞争力的产品组合。基于丰富的分布式电源和负荷资源以及业务支撑能力, 公司未来有望作为虚拟电厂聚合商充分受益于虚拟电厂的快速推进。

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